过压保护怎么恢复正常
当过压保护触发后,为了恢复电路或设备的正常工作,通常需要采取以下一些步骤:
1. 检查电源:首先,检查电源供电情况。确保电源稳定且符合设备的需求。如果电源本身存在问题,例如供电电压异常高,需要采取相应的措施解决电源问题。
2. 排除过电压源:确定导致过电压的源头,并及时排除。过压源可能是来自电网的电力突变、雷电击中的传导、其他设备的故障等。定位和解决过电压源非常重要,以防止进一步的损坏。
3. 检查过压保护装置:检查过压保护装置本身是否正常工作。部分过压保护装置,如熔断器,当触发后就需要更换。确保过压保护装置在触发后没有损坏,并进行必要的维修或更换。
4. 恢复电路:根据过压保护装置的特性,可能需要进行一些操作来恢复电路。例如,重置电路、恢复电源供电、修复损坏的电路元件等。根据具体情况,可能需要寻求专业技术支持或参考相关设备的操作手册。
过压保护的恢复操作应谨慎进行,确保安全性和正确性。如果不确定如何操作,最好咨询专业人士或相关技术支持。此外,为了防止未来的过压情况,可以考虑加强电路设计、使用更可靠的保护装置,或者采取其他必要的预防措施。
过压保护的原理:
过压保护的原理是通过检测电路中的电压是否超过设定的安全阈值,一旦检测到超过阈值的电压,过压保护装置将采取措施来保护电路或设备。以下是常见的过压保护原理:
1. 电压比较器:过压保护电路中的核心元件是电压比较器。电压比较器会将输入电压与设定的阈值进行比较,并输出相应的信号来触发保护动作。当输入电压超过设定阈值时,电压比较器的输出信号将触发保护装置。
2. 电压分压器:有时为了监测较高电压,过压保护电路会采用电压分压器来将高电压降低到适合比较器工作范围的级别。电压分压器是由电阻和电容组成的网络,通过合适的电阻比例将电压分压到较低的水平进行检测。
3. 触发保护动作:一旦电压比较器检测到超过阈值的电压,它将触发相应的保护动作。这可能包括断开电源供应、切断电路连接、启动熔断器等。具体触发的保护动作取决于应用和设计需求。
4. 保护装置复位:在过压保护装置触发后,通常需要一定的时间进行恢复和复位。在复位期间,保护装置将保持触发状态,以防止电路或设备重新受到过压的影响。一旦过压条件恢复正常,保护装置将自动复位,使电路重新恢复正常工作状态。
需要注意的是,过压保护原理可能因不同的应用和设备而有所差异。不同的过压保护电路设计可能包含其他元件和技术,以满足特定需求。具体实施时,应根据具体的应用场景和要求进行电路设计和选择适当的过压保护装置。
典型的过压保护电压电路设计方案
有时候在电源输入处我们希望当电源的输入电压超过允许的最大值后电源与后级电路就自动断开,防止输入电压过高而损坏后级电路。
具有这种功能的电路叫做过压保护电路,英文简称叫OVP。
现在大家看到的就是一个典型的过压保护电压电路,主要包含一个稳压二极管,一个PNP的三极管和一个PMOS管。
这个电路主要是利用稳压二极管的反向电压小于其稳定电压时,稳压二极管只有很有小的漏电流流过,一般是uA级别的,这时k稳压管可以看成是断开的。
当稳压二极管的反向大于等于其稳定电压后,稳压二极管会有毫安级别的电流流过,这时稳压二极管两端的电压会基本维持在其稳定电压Uz不变。
对于PNP的三极管一般认为基极和发射极压差小于-0.7V时,就开始导通,对于PMOS管一般认为栅极和源极的压差小于其开启电压时,就开始导通。
当输入电压小于稳压二极管的稳定电压Uz时,稳压二极管截止,这时三极管的Vbe=0,所以三极管截止,PMOS栅极和源极的压差等于负的电源电压,只要这个电压小于PMOS的开启电压,这时PMOS就是导通的,输出电压基本等于输入电压。
当输入电压大于Uz小于Uz加0.7V时,电流通过R1流向稳压管,稳压二极管上的电压维持在UZ,这时三极管的Vbe》-0.7V,所以三极管也是截止的,这时PMOS也是导通的,输出电压基本等于输入电压。
当输入电压大于Uz加0.7V时,电流通过R1流向稳压管,稳压管上的电压维持在UZ,
这时三极管的Vbe《-0.7V,三极管开始导通,当三极管集电极和发射极的压差大于PMOS的开启电压后,PMOS就截止了,输出电压等于0,输入与输出断开。
我设计了一个实验电路,稳压二极管使用的是1N4747其稳定电压是20V,三极管用的是2N3906,MOS管用的是BSP250,我们可以计算出输入电压大于20.7V时,电路进入过压保护,输出电压为0。
我们来看下仿真的波形。
蓝色的是输入电压,白色的是输出电压,当输入电压到达一定的值后,输出电压会变为零,从而达到了过压保护的目的,用光标查看,输出电压为零时的输入电压是22.8V,这个和我们之前讲的20.7V有一些出入,主要是因为三极管导通后,集电极和发射极的压差大于PMOS的开启电压还需要更高一点的输入电压,所以这一段时间,PMOS充当一个电阻。
编辑:黄飞
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